1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルペロブスカイト太陽電池市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルペロブスカイト太陽電池市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のペロブスカイト太陽電池市場予測(2025-2034)
5.4 構造別世界のペロブスカイト太陽電池市場
5.4.1 平面型ペロブスカイト太陽電池
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 メソポーラスペロブスカイト太陽電池
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 製品別グローバルペロブスカイト太陽電池市場
5.5.1 硬質ペロブスカイト太陽電池
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 フレキシブルペロブスカイト太陽電池
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 製造方法別グローバルペロブスカイト太陽電池市場
5.6.1 溶液法
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 蒸着法
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 蒸気補助溶液法
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 用途別グローバルペロブスカイト太陽電池市場
5.7.1 航空宇宙
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 産業オートメーション
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 民生用電子機器
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 エネルギー
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 その他
5.8 地域別グローバルペロブスカイト太陽電池市場
5.8.1 北米
5.8.2 欧州
5.8.3 アジア太平洋
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購買者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 競争環境
8.1 市場構造
8.2 企業プロファイル
8.2.1 オックスフォードPV
8.2.1.1 会社概要
8.2.1.2 製品ポートフォリオ
8.2.1.3 顧客層と実績
8.2.1.4 認証
8.2.2 グレートセル・エナジー社
8.2.2.1 会社概要
8.2.2.2 製品ポートフォリオ
8.2.2.3 顧客層と実績
8.2.2.4 認証
8.2.3 サウル・テクノロジーズ
8.2.3.1 会社概要
8.2.3.2 製品ポートフォリオ
8.2.3.3 顧客層と実績
8.2.3.4 認証
8.2.4 スウィフト・ソーラー社
8.2.4.1 会社概要
8.2.4.2 製品ポートフォリオ
8.2.4.3 対象人口層と実績
8.2.4.4 認証
8.2.5 Hubei Wonder Solar LLC
8.2.5.1 会社概要
8.2.5.2 製品ポートフォリオ
8.2.5.3 対象人口層と実績
8.2.5.4 認証
8.2.6 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Perovskite Solar Cell Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Perovskite Solar Cell Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Perovskite Solar Cell Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Perovskite Solar Cell Market by Structure
5.4.1 Planar Perovskite Solar Cells
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Mesoporous Perovskite Solar Cells
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Perovskite Solar Cell Market by Product
5.5.1 Rigid Perovskite Solar Cells
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Flexible Perovskite Solar Cells
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Perovskite Solar Cell Market by Method
5.6.1 Solution Method
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Vapour-Deposition Method
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Vapour-Assisted Solution Method
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend 2025-2034)
5.7 Global Perovskite Solar Cell Market by End Use
5.7.1 Aerospace
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Industrial Automation
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Consumer Electronics
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend 2025-2034)
5.7.4 Energy
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Others
5.8 Global Perovskite Solar Cell Market by Region
5.8.1 North America
5.8.2 Europe
5.8.3 Asia Pacific
5.8.4 Latin America
5.8.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Competitive Landscape
8.1 Market Structure
8.2 Company Profiles
8.2.1 Oxford PV
8.2.1.1 Company Overview
8.2.1.2 Product Portfolio
8.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
8.2.1.4 Certifications
8.2.2 Greatcell Energy Pty Ltd
8.2.2.1 Company Overview
8.2.2.2 Product Portfolio
8.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
8.2.2.4 Certifications
8.2.3 Saule Technologies
8.2.3.1 Company Overview
8.2.3.2 Product Portfolio
8.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
8.2.3.4 Certifications
8.2.4 Swift Solar Inc.
8.2.4.1 Company Overview
8.2.4.2 Product Portfolio
8.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
8.2.4.4 Certifications
8.2.5 Hubei Wonder Solar LLC
8.2.5.1 Company Overview
8.2.5.2 Product Portfolio
8.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
8.2.5.4 Certifications
8.2.6 Others
| ※参考情報 ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイト構造を持つ材料を用いる太陽電池の一種です。ペロブスカイトとは、特定の結晶構造を持つ化合物のことを指し、一般的には化学式ABX3で表されます。ここで、AとBは異なる金属イオン、Xはハロゲンや酸素などの陰イオンです。この独特の結晶構造により、ペロブスカイト材料は優れた光吸収特性や電荷輸送特性を持っています。そのため、ペロブスカイト太陽電池は高い効率を発揮し、近年世界中で注目されています。 ペロブスカイト太陽電池の大きな利点の一つは、製造コストが比較的低いことです。従来のシリコン太陽電池に比べて、ペロブスカイト材料は簡単に合成できるため、製造工程が短縮されます。また、ペロブスカイト材料は様々な基板に適用できるため、フレキシブルなデザインや軽量な構造も可能です。このような特性から、ペロブスカイト太陽電池は次世代の再生可能エネルギー技術として期待されています。 ペロブスカイト太陽電池には、いくつかの種類があります。代表的なものとして、ハイブリッドペロブスカイト太陽電池と単結晶ペロブスカイト太陽電池があります。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、有機物と無機物を組み合わせた材料を使用し、優れた光吸収を実現しています。これに対して、単結晶ペロブスカイト太陽電池は、単結晶のペロブスカイト材料を使用しており、より高い変換効率を示すことが一般的です。 ペロブスカイト太陽電池の用途は多岐にわたります。主な用途としては、住宅や商業ビルへの設置、ポータブルデバイスへの応用、さらには宇宙関連技術における利用が考えられます。また、ペロブスカイト太陽電池はそのユニークな特性から、バイオミミクリーやスマートウィンドウ、集光型太陽電池との組み合わせなど、革新的な利用方法が模索されています。 関連技術として、ペロブスカイト太陽電池のデバイス設計や製造プロセスが進化しています。例えば、スピンコーティングやロールトゥロール印刷技術などを用いることで、効率的かつ大面積のデバイスを製造することができます。また、ペロブスカイト太陽電池の安定性や耐久性を向上させるための研究も進められており、耐水性や熱安定性の向上に寄与する新しい材料の開発が行われています。 さらに、ペロブスカイト太陽電池は他の太陽電池技術とのハイブリッド化が進められています。例えば、シリコン太陽電池とペロブスカイト太陽電池を組み合わせることで、効率の向上を図る試みがなされています。このようなデュアルジャンクション型の太陽電池は、より広範な波長の太陽光を吸収し、エネルギー変換効率を高める潜在能力を持っています。 課題としては、ペロブスカイト太陽電池の長期的な安定性や耐久性が挙げられます。現状では、環境要因、特に湿度や温度に敏感であるため、これらを克服するための改良が求められています。さらなる研究が進むことで、商業化が進み、広く普及する日が来ることが期待されます。 このように、ペロブスカイト太陽電池はその高い効率や低コスト、さまざまな応用の可能性から非常に注目されています。今後も技術革新が続くことで、持続可能なエネルギー社会への貢献が期待されます。ペロブスカイト太陽電池は、再生可能エネルギーの未来を切り開く重要な技術の一つです。 |
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